COMPOSICIÓN DE UNA CASA HABITACIÓN

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 INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL DESARROLLO TÉCNICO.  Las necesidades e intereses del ser humano y su satisfacción por medio de sistemas técnicos del diseño arquitectónico. El hombre primitivo comienza a usar las cavernas como refugios. Con el paso del tiempo y las necesidades de trasladarse de un lugar a otro por alimentos o mejores condiciones de vida, comienza a construir viviendas artificiales. Primeramente chozas, carpas, fáciles de transportar a otro sitio, luego grandes construcciones de piedra hasta llegar a las realizaciones modernas, han mantenido una finalidad en común: el cobijo contra la intemperie y los peligros de la noche, lugar de familia, de comer, de dormir, de trabajo, de recibo, de culto, de relaciones sociales, de descanso y de convalecencia.  Las características concretas de una casa dependen del clima, del terreno, de los materiales disponibles, de las técnicas constructivas y de numerosos factores simbólicos como la clase social o los recursos económicos de sus propietarios. En las zonas rurales, hasta hace poco tiempo, las personas han compartido su casa con los animales domésticos. Hoy las viviendas también disponen de diversas zonas no habitables, como talleres, garaje o habitaciones de invitados, aparte de los diversos servicios que se necesitan en la vida diaria. Las casas se pueden construir por encima o por debajo del nivel de suelo, aunque la mayoría de las viviendas modernas están emplazadas en un nivel superior al del terreno, en ocasiones sobre sótanos semienterrados, especialmente en los climas fríos. Los materiales más utilizados son la propia tierra, madera, ladrillos, piedra, y cada vez en mayor medida hierro y hormigón armado, sobre todo en las áreas urbanas. La mayoría de las veces se combinan entre sí, aunque la elección depende del proyecto arquitectónico, de los gustos del cliente y, sobre todo, del precio del material o de la facilidad de su puesta en obra. Entre las instalaciones domésticas, cada vez

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DESCRIBE LAS AREAS QUE COMPONE A UNA CASA HABITACIÓN

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INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD EN EL

DESARROLLO TÉCNICO. 

Las necesidades e intereses del ser humano y su satisfacción por medio de

sistemas técnicos del diseño arquitectónico.

El hombre primitivo comienza a usar

las cavernas como refugios. Con el

paso del tiempo y las necesidades de

trasladarse de un lugar a otro por

alimentos o mejores condiciones de

vida, comienza a construir viviendas

artificiales. Primeramente chozas,

carpas, fáciles de transportar a otro

sitio, luego grandes construcciones

de piedra hasta llegar a las

realizaciones modernas, han

mantenido una finalidad en común:

el cobijo contra la intemperie y los

peligros de la noche, lugar de familia, de comer, de dormir, de trabajo, de recibo, de culto, de relaciones

sociales, de descanso y de convalecencia. 

Las características concretas de una casa dependen del clima, del terreno, de los materiales

disponibles, de las técnicas constructivas y de numerosos factores simbólicos como la clase

social o los recursos económicos de sus propietarios. En las zonas rurales, hasta hace poco

tiempo, las personas han compartido su casa con los animales domésticos. Hoy las viviendas

también disponen de diversas zonas no habitables, como talleres, garaje o habitaciones de

invitados, aparte de los diversos servicios que se necesitan en la vida diaria. Las casas se puedenconstruir por encima o por debajo del nivel de suelo, aunque la mayoría de las viviendas

modernas están emplazadas en un nivel superior al del terreno, en ocasiones sobre sótanossemienterrados, especialmente en los climas fríos. Los materiales más utilizados son la propia

tierra, madera, ladrillos, piedra, y cada vez en mayor medida hierro y hormigón armado, sobre

todo en las áreas urbanas. La mayoría de las veces se combinan entre sí, aunque la elección

depende del proyecto arquitectónico, de los gustos del cliente y, sobre todo, del precio del

material o de la facilidad de su puesta en obra. Entre las instalaciones domésticas, cada vez

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están más extendidas la calefacción, cuyo diseño depende del clima y de los combustibles

disponibles, el agua corriente caliente y fría y los cuartos de baño interiores.

Los límites y posibilidades del diseño arquitectónico en la satisfacción de necesidades

 sociales por medio del diseño de viviendas.

Aparentemente la creatividad del arquitecto debe limitarse a la realidad en cuanto se trate de

 factibilidad de proyectos, por ende podemos identificar algunas limitantes que retienen la

libertad de los diseños:

1. La resistencia del suelo. Dicho factor debe considerar que el suelo en determinado lugar nospuede resistir un límite de peso y por tanto la altura de la edificación y sus dimensiones se ven

restringidas

2. Los costos. A cada diseño le corresponde un presupuesto y por tanto se debe conocer este

límite para que el edificio diseñado tenga una factibilidad, tomando en cuenta los recursos dequien construye.

3. La funcionalidad. Las formas del diseño deben respetar antes que muchas otras cosas la

funcionalidad de acuerdo a las necesidades que cubre el edificio, la estética y la funcionalidad

deben quedar armónicamente conjugadas para permitir el máximo aprovechamiento de estas

dos dimensiones.

4. Disponibilidad de materiales. Los nuevos materiales son cada vez más disponibles en

cualquier lugar pero sigue habiendo limitantes tanto en distancias, tiempos y costos.

5. Resistencia de materiales. En cuanto a formas, dimensiones y funcionalidad deben conjugarse

considerando la factibilidad de construirse con los materiales y técnicas disponibles a fin de

cubrir las necesidades estructurales en función de la relación esfuerzo resistencia de losmateriales.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA CASA HABITACIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO

VIGENTE DE CONSTRUCCIÓN.

La casa habitación individual se compone resolviendo las funciones que dentro de ellas, los seres

que la habitan realizan para vivir humanamente. Se dice que una persona vive en el lugar donde

duerme, de ahí el cuadro sinóptico siguiente:

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HABITACIÓN

INDIVIDUAL COLECTIVA

BURGUESA APARTAMENTOS

URBANA HUÉSPEDES

OBRERA MESÓN

BURGUESA HOTEL

SUBURBANA ASILOS

CAMPESINA CUARTELES

CÁRCEL

La casa habitación se divide o compone funcionando en tres áreas básicas a saber:

ÁREAS BÁSICAS

RECEPCIÓN ÍNTIMA SERVICIO

SALA RECÁMARAS COCHERA

BIBLIOTECA VESTIDORES C. DE SERVICIO

COMEDOR BAÑOS BAÑOS

COCHERAS C. HUÉSPEDES LAVANDERÍA

ESTANCIA GUARDARROPA PATIO DE SERVICIO

JARDINES UTILERÍA TALLER

C. DE TV DESAYUNADOR DESPENSA

D. C. COSTURA COSTURERO COCINA 

BAÑO JARDINES

TERCER MOMENTO 

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EL CAMBIO TE CNICO PROPÓSITOS:

1. Reconocer y valorar los impactos ambientales causados por los procesos técnicos.2. Tomar decisiones responsables e intervenir en la prevención de problemasambientales generados por los procesos técnicos.3. Proponer mejoras en los sistemas técnicos con la intención de prevenir riesgos.

APRENDIZAJES ESPERADOS:Reconocen las posibles modificaciones del entorno en cada una de las fases de losprocesos técnicos.Aplican el principio precautorio en sus intervenciones técnicas para prever posibles

modificaciones no deseadas.Recaban, sistematizan y analizan información, sobre el efecto por el uso demateriales y productos técnicos para la intervención responsable.

3. INFLUENCIA TÉCNICA EN LA NATURALEZA

3.1 Las implicaciones locales,

regionales y globales en la naturalezadebido a la operacion de sistemastecnicos.

Desde sus inicios, el hombre ha incidido sobre los cambio se entorno natural, peroempecemos por explicar a qué se le llama entorno natural y no natural.

Medio natural es cuando dominan en él los elementos poco o nada transformadospor el hombre: rocas, árboles o pantanos, y no natural, cuando predominan losartefactos, es decir, inmuebles, máquinas, aeropuertos, etc.

Los cambios en el entorno natural están intrínsecamente ligados al aumento de lapoblación humana, así podemos tener en cuenta los siguientes datos:

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La población mundial aumentó muy lentamente hasta hace unos 200 años, peroen los últimos 100 la proporción de crecimiento ha sido espectacular. Lasapreciaciones de un millón de años atrás van de 150 a 500 mil habitantes. Estos

primitivos cazadores y recolectores ejercieron muy poca presión sobre su medionatural .

Al inicio de la Era Cristiana, la población había alcanzado los 300 millones dehabitantes. La agricultura se había especializado y se habían desarrollado formaselementales de industria. Ya en el Mediterráneo, o en Oriente Medio y en China, lainfluencia humana sobre la vegetación y el suelo era fuerte.

Durante la Era Cristiana, la población se incrementó notablemente, llegando, hacia1800, a mil millones de personas. El mundo occidental estaba, a su vez, entrandoen la Revolución Industrial, lo que propició no solo un gran aumento de la

población, sino también la transformación de la energía en proporciones que notenían precedentes.

En líneas generales, se puede admitir que la humanidad ha pasado por lassiguientes etapas, según P. Dansereau y W. Sassin6, y que son aplicables a lahistoria iberoamericana:

Descubrimiento de instrumentos y práctica de la recolección, de la caza y de lapesca.

Domesticación de animales, estadio pastoril más o menos nómada.

Invención de la agricultura, estructuración y sedentarización de las sociedadesrurales.

Invención de la industria, desarrollo de la técnica y de la urbanización.

La transición del hombre cazador al de recolector, cultivador, pastor y, por fin, alde maestro de una tecnología compleja no estuvo acompañada de grandesconocimientos de los peligros del exceso de población, ni de tentativas paracomprender los complejos sistemas naturales de la superficie de la Tierra ni delimpacto del hombre sobre ellos, a pesar de que el ser humano había tenidomotivos para lamentar estos descuidos desde hacía mucho tiempo. 

Los griegos y los romanos ya tuvieron problemas por su negligencia en relacióncon el medio natural. En Iberoamérica, los mayas son otro ejemplo; hay buenas

razones para creer que el factor primordial que los incitó a dejar su tierra natal, afinales del siglo x, con el consiguiente hundimiento de la nación maya en elYucatán, fue la sequía y la destrucción erosiva del suelo, como resultado delcultivo intensivo.

En épocas recientes es grande la diversidad de actividades humanas que afecta almedio natural en Iberoamérica como, por ejemplo, la agricultura de altamecanización, los monocultivos, los grandes latifundios, los campos desnudos, las

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aplicaciones masivas de fertilizantes y el uso extensivo de herbicidas y deinsecticidas, etc. Esto lleva a remoción de vegetación, a la erosión del suelo, a lasobrecarga de sedimentos en corrientes fluviales, a la eliminación de vida animal,a la aparición de plagas, etcétera.

Muchas actividades industriales contribuyen también al declive de las reservas delsuelo y a la contaminación del aire y del agua. La explotación minera ocasionapérdida de suelos y de rocas, los amontonamientos de materiales inútilesmodifican la topografía local, los "tajos" o bocaminas destruyen millares dehectáreas de suelos, y el agua y el suelo pueden ser contaminados por sustanciastóxicas derivadas de esas actividades, sumándose a esto las modificaciones enflora y fauna conexas.

La explotación forestal, mediante talas o incendios, también se asocia conprocesos de degradación de terrenos. La destrucción de la cubierta vegetal traecomo consecuencia un aumento de la escorrentía superficial, generando erosión y

crecidas, deslizamientos de tierra y lodo, muerte de suelos y de vida animal,etcétera.

El crecimiento urbano, a su vez, está relacionado directamente con impactosambientales. La pavimentación, los tejados, la construcción de carreteras, etc.,contribuyen a la modificación de la topografía, al "sellado" o impermeabilización dela superficie, a modificaciones en la temperatura del aire generando un "climaurbano", etcétera.

En suma, la destrucción de la vegetación, la erosión del suelo, la contaminacióndel aire y del agua, etc., son temas que se repiten en la historia de las relaciones

de la humanidad con su medio ambiente. La explotación irreflexiva de loselementos de la superficie terrestre ocasiona cambios indeseables que son carosy difíciles de detener.

La acción para remediar esto es costosa, pero no hay alternativas, no existennuevas tierras para explotar, ni aguas potables para beber, ni atmósferas pararespirar. Debemos arreglarnos indefinidamente con lo que tenemos, estableciendoun equilibrio duradero entre personas y medio ambiente.

Combustibles fósiles y calentamiento global

A finales del siglo XVII el hombre empezó a utilizar combustibles fósiles que laTierra había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica. La quema depetróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento del CO2 en la atmósferaque últimamente es de 1,4 ppm al año y produce el consiguiente aumento de latemperatura. Se estima que desde que el hombre mide la temperatura hace unos

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150 años (siempre dentro de la época industrial) ésta ha aumentado 0,5 °C y seprevé un aumento de 1 °C en el 2020 y de 2 °C en el 2050.

Además del dióxido de carbono (CO2), existen otros gases de efecto invernaderoresponsables del calentamiento global , tales como el gas metano (CH4) óxido

nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) yHexafluoruro de azufre (SF6), los cuales están contemplados en el Protocolo deKioto. 

A principios del siglo XXI el calentamiento global parece irrefutable, a pesar de quelas estaciones meteorológicas en las grandes ciudades han pasado de estar en laperiferia de la ciudad, al centro de ésta y el efecto de isla urbana también hainfluido en el aumento observado. Los últimos años del siglo XX se caracterizaronpor poseer temperaturas medias que son siempre las más altas del siglo.

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3.2 El papel de la tecnica en laconservacion y cuidado de lanaturaleza. ENERGIA EN QUE

CONSISTEPROBLEMAS ALMEDIO AMBIENTE

COMO LAPODEMOS

UTILIZAR

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El diseño para el aprovechamiento de fuentes no contaminantes de

energía 

Manuel Jódar 

LA ENERGÍA 

1. Introducción. 

Existe hace tiempo, y actualmente se acrecienta aceleradamente, una gran preocupación ytemor por los elevados costes sociales y medioambientales asociados a la energíaconvencional, los combustibles fósiles y la energía nuclear.

Las emanaciones de las centrales energéticas, tanto de carbón, de petróleo como deincineración de basuras, las calefacciones y los vehículos de combustión, etc., son losresponsables directos de la destrucción de los extensos ecosistemas, de daños en los

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bosques y en el acuífero de los continentes, enfermedades y dolencias en poblacioneshumanas, reducción de la productividad agrícola, la corrosión en puentes, edificios ymonumentos, etc. Los efectos indirectos también son importantes: tributo de vidas humanasen explosiones de gas, accidentes en sondeos petrolíferos y en minas de carbón,contaminación por derrames de combustible y vertidos químicos, etc.

La energía nuclear, que había sido presentada como la solución ideal al problema de lacontaminación, la lluvia ácida y el efecto invernadero, se ha planteado por sí misma, comoun problema de tal envergadura que ha obligado a muchos países a apearla de sus planesenergéticos para el futuro, no solo por la producción de residuos radiactivos, los problemasde desmantelamiento de instalaciones, el riesgo de accidentes de imprevisiblesconsecuencias y la proliferación de armas nucleares, sino por el elevado coste deconstrucción y mantenimiento de las instalaciones.

Ante esto ¿qué soluciones nos quedan?

Dice un acertado proverbio que "No hay mayor ciego que el que no quiere ver". Lassoluciones siempre han estado ahí, frente a nosotros, pero la cultura del derroche, la falta devisión de futuro o los intereses económicos siempre han obstaculizado cualquier iniciativatendente a corregir el desequilibrio entre los sistemas de producción energética y el entornonatural.

Las claves de la solución a este problema están en un USO más EFICIENTE de la energía,a través del ahorro y un empleo inteligente y cuidadoso de la misma, y el fundamentalprotagonismo de las ENERGÍAS RENOVABLES.

Luces de Neón:

El Neón es un gas neutro de la familia de los gases nobles o raros (Argón, Kriptón, Xenón...etc.), que se caracterizan por una gran estabilidad electrónica, es decir, que no captan niceden electrones, por lo que es muy difícil que reaccione con otros elementos químicos.

Estos gases suelen ser buenos conductores de la electricidad, y emiten una radiaciónluminosa al ser atravesados por la corriente eléctrica. Esta propiedad es aprovechada para lafabricación de lámparas fluorescentes, utilizadas en iluminación y en publicidad, que tienencomo característica principal una gran eficacia luminosa, es decir, intensidad lumínica yduración, hasta 10 veces mayor que las lámparas de incandescencia o Tungsteno.

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Pregunta: 

¿Por qué ocurre esto? 

 Respuesta: 

Porque el hilo de Tungsteno de las bombillas constituye un espacio

muy limitado y tortuoso para el paso continuo de los electrones de

la corriente eléctrica, lo que produce un desgaste mayor y un menor 

rendimiento, en cambio, en el amplio espacio ocupado por un gas,

apenas se produce rozamiento porque la resistencia es mínima. 

Ejemplos de Ahorro y Despilfarro:

Placas antifuga 

Consiste en la fabricación casera de planchas aislantes para evitar la fuga de calor a travésde las paredes, en espacios donde estén situados radiadores fijos de calefacción.

Materiales: planchas de cartón, papel aluminio.

Preparación: se trata de envolver totalmente el cartón con el papel de aluminio. La idea escolocarlo en el espacio situado entre los radiadores y la pared donde están fijados, con laintención de evitar la absorción de calor por parte de la pared y reflejarlo hacia la estancia.

El cuchillo eléctrico 

El funcionamiento de un cuchillo eléctrico es un ejemplo de electrodoméstico o aparato noimprescindible, que puede ser sustituido sin esfuerzo por la mano del hombre, evitando así un gasto innecesario de electricidad.

2. Energía Renovable / Energía Limpia: 

¿Qué significan los términos ENERGÍA RENOVABLE y ENERGÍA LIMPIA?

Las Energías Renovables son aquellas que, aprovechando los caudales naturales de energíadel planeta, constituyen una fuente inagotable de flujo energético, renovandoseconstantemente. Dicho de forma más sencilla, son aquellas que nunca se agotan y sealimentan de las fuerzas naturales.

Las Energías Limpias son aquellas que no generan residuos como consecuencia directa desu utilización.

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Ambas expresiones se utilizan sinónimamente para definir las fuentes energéticasrespetuosas con el Medio Ambiente, pero no todas cumplen simultáneamente con elespíritu de ambos conceptos. Por ejemplo:

¿Cuál podría ser un ejemplo de energía limpia pero no renovable?

El Gas Natural es el ejemplo más claro, no es que esté totalmente exento de producircontaminación, pero la proporción y el tipo de contaminante pueden considerarse leves.

¿Y al contrario?

La combustión de Biomasa (masa orgánica, como residuos de depuradoras, desechosagrícolas, residuos urbanos, etc.) cumple la premisa de ser renovable, pero estar en lafrontera de lo aceptable por emitir componentes químicos que perjudican las condicionesnaturales de la Atmósfera.

Ambos ejemplos se podrían considerar como fuentes energéticas intermedias o puente, quepueden aplicarse como paso intermedio para alcanzar una producción energética basada enmétodos limpios y renovables al cien por cien.

Las Energías Renovables son tan antiguas como el planeta o el Sol, pues aparecieron juntocon los ríos, las montañas y la Luz. Algunas se vienen utilizando desde muy antiguo:

- Arquitectura solar pasiva, utilizada por los griegos hace 2.500 años.- Molinos de viente, desarrollados hacia el año 1.000 a de C.- Ruedas hidráulicas, inventadas en la época de Cristo y muy extendidas en la Edad Media.- Molinos de Marea, extendidos en épocas pasas a lo largo de las costas europeas.

- Calentadores solares, que se remontan a finales del siglo pasado.- Etc.

Un análisis de la historia, repleta de tecnologías y métodos energéticos propios de cadatiempo, puede inducir a que algunos piensen que las energías renovables pertenecen alpasado, que se trata de procedimientos burdos y primitivos. Pero nada más lejos de larealidad, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

- Los acumuladores de calor tienen revestimientos especiales que producen elevadastemperaturas, incluso con el cielo nublado.- Una avanzada tecnología de semiconductores y células fotovoltaicas convierte la luz en

energía eléctrica.- Las modernas turbinas aerogeneradores hacen uso de los más novedosos materialesligeros y de ordenadores inteligentes que reaccionan con arreglo al comportamientovariable del viento.- Las centrales mareomotrices y geotérmicas han necesitado de tecnologías avanzadas quepermitieran el aprovechamiento del potencial energético marino y terrestre.- Etc.

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3. Energías. Descripción comparativa: 

Existe en la actualidad un buen puñado de fuentes energéticas con características propias,que desde el principio de los tiempos han procurado al hombre un determinado desarrolloeconómico y social. Actualmente, gracias a los recursos energéticos, determinadas parcelas

de la población mundial están alcanzando la que se ha dado en llamar "Cultura delBienestar".

Entonces ¿cuál es el problema?

El problema es la expoliación de los recursos naturales, como efecto directo de laexplotación de determinadas fuentes energéticas. El problema es la grave contaminaciónque ahoga nuestro planeta, como consecuencia del uso inadecuado de la energía. Elproblema es el injusto reparto de los medios de producción y del disfrute de la energía,entre los diferentes "mundos" que habitan nuestro planeta. Etc.

Vamos a estudiar ahora la diferencia básica, desde el punto de vista del impacto ambienta,entre las energías tradicionales o contaminantes y las energías limpias o renovables.

Básicamente, las principales fuentes de energía son:

RENOVABLES  NO RENOVABLES 

A. Hidráulica  G. Carbón 

B. Biomasa  H. Petróleo 

C. Mareomotriz  I. Gas Natural 

D. Solar  J. Nuclear 

E. Eólica 

F. Geotérmica 

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A. Energía Hidráulica: 

Constituye un sistema energético delos denominados renovables, peromerece estar en un grupo intermedio,

a medio camino entre las energíaslimpias y las contaminantes. Ello esdebido fundamentalmente al elevadoimpacto ambiental y humano quecausan las presas y embalses.

Aunque cada una de estasconstrucciones posee unascaracterísticas y circunstanciasespecíficas, debido a la configuracióno las propiedades del terreno, y

perjudican su entorno de formadiferenciada, en general, las grandesconstrucciones son las que más gravee irreversiblemente afectan almedioambiente.

La construcción de gigantescos embalses suele producir, como más inmediata y peligrosaconsecuencia:

- Un altísimo coste económico y social, generando asfixiantes deudas económicas einsalvables hipotecas políticas.

- Inundación de tierras cultivables ecosistemas vírgenes.- Desplazamiento y desarraigo de habitantes de las zonas anegadas, con los conflictospersonales y sociales que esto trae consigo.- Alteración de los ecosistemas circundantes.- Interrupción de la emigración de peces, del transporte de nutrientes y de la navegación.- Disminución del caudal del río.- Modificación del nivel de las capas fréaticas (manto acuífero subterráneo, que alimentapozos y manantiales, formado por la infiltración de precipitaciones y cursos fluviales).- Colmatación de los embalses por sedimentos, acumulados por la fuerza de erosión yarrastre del agua.- Descomposición de la masa forestal inundada, que desencadena la producción de gases

(metano, sulfhídrico, etc.) y la acidificación del agua, con la consiguiente desaparición depeces, y con ellos, de los recursos para los habitantes de la zona. Además esta circunstanciaes la principal causante de la corrosión de las turbinas y de la proliferación, y esto es lo másgrave, de enfermedades infecciosas entre las poblaciones cercanas.- La presencia de grandes presas en zonas de alto riesgo sísmico representa una seriaamenaza para la vida humana y para la preservación de la fauna.- Los desprendimientos de tierras pueden generar olas gigantescas que rompan o desbordela estructura del embalse.

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- El peso del agua contenida en las presas puede afectar las características telúricas delsuelo (fuerzas internas de la tierra, causantes de terremotos, volcanes, formación demontañas, etc.), provocando modificaciones de impredecibles consecuencias.

Esta modalidad energética es aceptable ecológicamente, siempre y cuando se apueste por la

construcción de minipresas, cuyo principio funcional es idéntico al de los grandes embalsesy, sin embargo, su impacto ambiental es reducido y su rendimiento, aunque menor, esperfectamente almacenable y válido para consumo. Lo ideal es la creación de una red deminicentrales hidroeléctricas que abastezcan de agua y electricidad a zonas rurales muylimitadas. De esta forma la diversificación y la eficacia será mayor y el impacto ecológicomucho más reducido.

B. Biomasa: 

Constituye en muchos aspectos la opción más compleja de energía renovable, debidofundamentalmente a la variedad de materiales de alimentación, la multitud de procesos de

conversión y la amplia gama de rendimientos. Consiste en la transformación de materiaorgánica, como residuos agrícolas e industriales, desperdicios varios, aguas negras, residuosmunicipales, residuos ganaderos, troncos de árbol, restos de cosechas, etc., en energíacalórica o eléctrica.

Los métodos principales para convertir la biomasa en energía útil son:

1. Combustión directa.2. Digestión anaerobia.3. Fermentación alcohólica.4. Pirolisis.

5. Gasificación.El método de la combustión directa es el que más problemas plantea:

- La búsqueda de materia biológica (madera) para quemar puede afectar a los ecosistemasnaturales hasta el punto de provocar la desaparición del bosque, y con él la fauna.- La combustión de residuos orgánicos puede acarrear la emisión de determinadoselementos tóxicos:

Dioxinas y furanos: altamente tóxicos y bioacumulativos.Metales pesados: bioacumulativos.

(Unos controles estrictos y unos adecuados sistema de depuración, podrían reducir lasemisiones pero es más conveniente eliminar los materiales tóxicos en la combustión deresiduos).

- La búsqueda de residuos aptos para el consumo energético puede afectar las posibilidadesde reciclado de los elementos presentes en la basura.

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El resto de modalidades energéticas de origen biológico no provocan un efectosignificativo, quizá alguna repercusión social o económica, pero un mínimo perjuiciomedioambiental.

C. Energía Mareomotriz: 

Actualmente, la energía proporcionada por las mareas se aprovecha para generarelectricidad. Esta circunstancia se produce en un número muy reducido de localizaciones.

Constituye una energía muy limpia, pero plantea algunas cuestiones por resolver, sobretodo a la hora de construir grandes instalaciones:

- Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero.- Efecto negativo sobre la flora y la fauna.

Estos inconvenientes pueden quedar minimizados con la construcción de instalaciones

pequeñas, que son de menor impacto ambiental pero representan un mayor coste derealización.

Este tipo de energía proveniente de las olas está aún en proceso de investigación, pero ya sedispone de 2 instalaciones (Escocia y Noruega) en el mundo. Plantea infinitasposibilidades, pero los responsables políticos y económicos no confían en este recursoenergético, lo suficiente para destinar un mayor presupuesto a la investigación y al fomentode planes de actuación en este sentido.

D. Energía Solar: 

Es el recurso energético más abundante del planeta. El flujo solar puede ser utilizado parasuministrar calefacción, agua caliente o electricidad. Para ello existen tres modalidades deaprovechamiento:

1. La arquitectura solar pasiva: que aprovecha al máximo la luz natural, valiendose de laestructura y los materiales de edificación para capturar, almacenar y distribuir el calor y laluz.2. Los sistemas solares activos: que se valen de bombas o ventiladores para transportar elcalor desde el punto de captación, hasta el lugar donde se precisa calor o agua caliente.

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3. Células fotovoltaicas: que aprovechan la inestabilidad electrónica de elementos como elSilicio, para provocar, con el aporte de luz solar, una corriente eléctrica capaz de seralmacenada. Este sistema plantea como problemas, en absoluto insalvables, el impactovisual de las pantallas de captación solar y el excesivo precio que actualmente alcanzan losdispositivos fotovoltaicos, lo que los excluye de la explotación a nivel de redes nacionales o

provinciales, aunque no en espacios comarcales alejados o de difícil acceso.La energía que suministra el Sol es ilimitada, inagotable y limpia, aunque queda porinvestigar las repercusiones medioambientales que pueden surgir en la fabricación de loselementos fotovoltaicos, su impacto sobre el medio, evidentemente, es positivo.

E. Energía Eólica: 

El viento es uno de los recursosrenovables más atractivos, a pesar de sunaturaleza intermitente y variable. Hasta

ahora se había utilizado para diversosusos agrícolas (extracción de agua,molinos, etc.), pero la tecnología haaupado este recurso a nivelescompetitivos. Actualmente se usa para laproducción de electricidad, generada porlas aspas de gigantescas turbinas, quetransforman la fuerza del viento enenergía eléctrica. Para que suproductividad sea óptima, han de ser deun tamaño considerable y emplazados en

lugares muy expuestos al viento, lo quetrae consigo algunas contrapartidasmedioambientales:

- Interrupción de la armonía paisajística.- Repercusión negativa para las aves queincluso pueden sufrir accidentesmortales en pleno vuelo.- Producción de ruidos, aunqueúltimamente se está avanzando en estesentido.

- Interferencias y perturbaciones enemisiones radiofónicas y de TV, aunquede forma muy local y fácilmentesolucionables.- Necesidad de aislamiento: si un rotoradquiere una velocidad excesiva y nodispone de dispositivo de desconexión,puede llegar a desintegrarse, por lo que

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es conveniente dejar una zona libre en200-300 m. alrededor del aparato, paraevitar accidentes. Por este motivo no esaconsejable instalar grandesaerogeneradores en zonas urbanas o

faunísticamente activas.

F. Energía Geotérmica: 

Consiste en la producción de calor y electricidad a partir del vapor natural de la tierra.Trabajos de investigación han demostrado que también es posible extraer calor de las rocasde baja mar, aplicando una técnica de fracturación hidráulica y haciendo pasar agua apresión a través de la roca. Sin embargo este recurso experimental tiene que resolveralgunos problemas técnicos importantes, como el hecho de necesitar grandes

profundidades, 6 ó 7 Km, para poder llevarse a cabo.

Pero el aprovechamiento del calor geotérmico no carece de repercusionesmedioambientales, si bien estas pueden variar dependiendo de la localización:

- Las instalaciones comerciales pueden producir una ámplia gama de residuos ensuspensión, bien en la atmósfera, bien en el agua, entre los que se incluyen sales disueltas,mercurio, arsénico, sulfuro de hidrógeno y en ocasiones radón.- Las instalaciones de grandes dimensiones pueden causar pequeños movimientos detierras, como consecuencia de los cambios de temperatura bruscos que se producen.

Sin embargo, ninguno de estos inconvenientes plantea problemas insalvables eninstalaciones correctamente gestionadas.

G. Carbón: 

Es un combustible fósil y sólido que se encuentra en el subsuelo de la corteza terrestre yque se ha formado a partir de la materia orgánica de los bosques del periodo Carbonífero,en la Era Primaria.

La explotación del carbón representa un múltiple y acusado impacto sobre el medioambiente, clasificándose básicamente en las siguientes modalidades:

1. Impacto minero:

- Consumo de recursos naturales como el carbón, el agua, la tierra y el aire.- Producción de residuos potencialmente negativos (escorias, polvos, etc.).- Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, el trabajo en minas de carbón puedeproducir Silicosis, entre otras enfermedades.- Existe el peligro real de explosiones gracias al temido gas Grisú.

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- En caso de minas a cielo abierto, el sistema de producción utilizado supone la excavaciónde un hueco en la tierra que destruye de forma importante el paisaje y modifica elecosistema en el que se implanta.- Contaminación de aguas utilizadas para el lavado del carbón.- Los acúmulos de escorias también son causantes de contaminación por filtraciones hacia

las aguas subterráneas.- Las explotaciones mineras desestabilizan las tierras de superficie, facilitando la erosiónpor las aguas de escorrentía.

2. Impacto de centrales térmicas:

- Gases emitidos en la combustión de carbón (en el proceso se pueden haber añadidoconjuntamente petróleo o gas natural), como son el Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido deCarbono (CO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2), que contribuyen directamente a aumentar el"efecto invernadero", la "lluvia ácida", la contaminación de los nutrientes del suelo y aguasde escorrentía, etc.

- Emisión de cenizas y polvo.- Dispersión a grandes distancias de las partículas tóxicas emitidas.- Contaminación de aguas utilizadas para reposición, almacenamiento y refrigeración decenizas procedentes de la combustión.- Tratamientos agresivos sobre el agua, para combatir las incrustaciones producidas en losequipos y componentes de la central.

H. El petróleo: 

Constituye uno de los elementos líquidos más peligrosos delplaneta, no por su naturaleza en sí, sino por el catastrófico

uso que de él hace el hombre. La contaminación que provocase manifiesta de varias formas:

1. El crudo: 

- En la extracción: se vierte parte del petróleo, directamenteal espacio que rodea la prospección. Esto es especialmentedañino cuando se trata de extracciones en mar abierto.

- El transporte es especialmente perjudicial y contaminantepor la diversidad de situaciones y circunstancias que suelen

concurrir, por los obsoletos e inseguros medios einfraestructuras que intervienen y por las grandes cantidadesde crudo que se manejan ordinariamente.

Estas son algunas de las principales consecuencias de este cúmulo de circunstancias:

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  Las operaciones de carga y descargade crudo causan vertidosincontrolados en las localizacionesdende se producen.

  Los grandes petroleros sufren con

demasiada frecuencia gravesaccidentes que de nuevo tienencomo fatal consecuencia el vertido almar.

  Las embarcaciones petroleras han delimpiar sus depósitosperiódicamente para mantener unamínima garantía de calidad en eltransporte. Para ello se introducengrandes cantidades de jabón, quedespués será expulsadodirectamente al mar mezclado con

los restos de crudo que contenían.  Cuando los barcos petroleros

descargan y deben partir de vacío,utilizan un truco, que consiste enllenar (en un 40%) los tanques vacíoscon agua del mar, con el propósitode ganar estabilidad y facilitar lanavegación. Cuando se procede acargar de nuevo el crudo se perpetralo que se denomina "achique delastre", que consiste en expulsar al

mar el agua contenida en lostanques. Este agua arrastrará losrestos de petroleo que contenían yde nuevo contaminará el mar. (Estas

dos últimas actividades, que están

totalmente prohibidas, deben efectuarse

en instalaciones adecuadas para estos

menesteres, pero esta norma se

incumple masiva y sistemáticamente,

debido, entre otros motivos, a la falta de

control y vigilancia, y la falta de

sanciones duras, que permiten, que las

multas por infracciones de este tiposupongan cantidades muy inferiores al 

 precio de tarifa que se aplica en los

caladeros-taller por la limpieza de

tanques). 

La gravedad de los vertidos de crudosufridos durante el transporte, determinala necesidad de prestar una especial

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atención a tan peligrosa actividad.

- En el refinado: se contamina por la evacuación de los desechos de las refinerías.

Pero ¿qué daños produce el vertido al mar? 

Son abundantes y, en la mayoría de las ocasiones, catastróficos. El petróleo, una vez encontacto con el agua, tenderá a flotar, lo que provocará, entre otros, los siguientes efectos:

- Rechazo de los rayos de sol.- Dificultad de evaporación del agua, lo que condiciona la formación de nubes y, comoconsecuencia final, produce una modificación del microclima en la zona.- Impide la renovación del oxígeno del agua.- Ocasiona la formación de alquitrán, especialmente en los grandes vertidos debido a quelas bacterias no han tenido el suficiente tiempo para asimilar los componentes del petróleo.- La capa de crudo termina cubriendo la playa, lo que provoca:

  La muerte de toda la micro fauna de la zona. Estos microorganismos filtran y renuevan laarena, asimilando a la vez materia orgánica. Su desaparición desencadena el proceso deeutrofización y el deterioro general del medio.

  La pérdida de la capacidad de la arena para renovar y filtrar el agua del mar.

- La capa de hidrocarburos se pega al plancton y envenena a moluscos, crustáceos, peces yal hombre, cerrando así, el círculo de la contaminación a través de la cadena trófica ydevolviendo al hombre su propio desecho contaminado.- Las aves marinas también sufren las consecuencias. El alquitrán se deposita en suplumaje, lo que desencadena su muerte por intoxicación o ahogadas.

- Cuando se produce un vertido al mar, se suele utilizar por costumbre, detergentes paralavar aguas y playas, pero esta medida sólo consigue intoxicar la flora y la fauna acuáticasy precipitar el crudo al fondo marino con lo que el problema se extiende a los ecosistemassubmarinos. Las técnicas de limpieza y drenaje son todavía ineficaces ante la magnitud quesuelen alcanzar estas catástrofes ecológicas.

Recientemente se ha abierto una puerta a la esperanza: se ha descubierto una bacteria capazde asimilar los elementos fósiles presentes en ambientes líquidos, lo que representa unaelevación de las posibilidades para la eficaz recuperación de los ecosistemas afectados porlos vertidos de crudo. 

Pero, este descubrimiento no puede ser la solución a estos problemas ecológicos,provocados en la mayoría de los casos por negligencia humana, aunque, si es cierto que vaa representar una esperanza para la eficaz recuperación medioambiental del entorno. Lasolución pues, está en aplicar medios de transporte seguros y eficaces, es decir: "la soluciónno es remendar sino evitar el roto".

2. La combustión: 

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la combustión de derivados del petróleo,

tanto en el transporte, como en las calderas

de calefacción, o en las centrales térmicas,

tiene como efecto inmediato la producción

de elementos químicos, como el Dióxido de

Azufre (SO2), Dióxido de Carbono (CO2),

Dióxido de Nitrógeno (NO2) y compuestos

orgánicos volátiles, que son los causantes

directos de problemas ambientales graves

como:

- El Efecto Invernadero: la emisión dedeterminados elementos químicos (CO2)produce una barrera artificial en laatmósfera capaz de permitir el paso de la

energía solar y a la vez retener la energíadespedida por el planeta. Estacircunstancia provoca una aclimatación,parecida a la que ocurre en losinvernaderos, cuyos efectos son:

Modificación del clima.

Desaparición de millones de

ecosistemas.

Alteración de los sistemasdepurativos y defensivos del planeta.

- La Lluvia Ácida: el agua de las nubescapta los elementos químicos producidosen la combustión de hidrocarburos(derivados del petróleo y el gas) y en laemisión de gases industriales, lo queproduce una acidificación de las nubes yla posterior precipitación de elementosácidos. Este proceso tiene como

consecuencias directas:

La caída de hojas y la inhibición del

crecimiento en la vegetación.

La pérdida de hábitat para la

fauna.

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La acidificación del suelo, lo que

afecta a los sistemas de nutrición de

las cadenas tróficas primarias.

La contaminación de aguas

subterráneas y superficiales, queinfluye en la alimentación de

animales y plantas, integrantes de

cadenas tróficas secundarias.

Empobrecimiento de la diversidad

biológica.

Otras consecuencias indirectas del consumo de hidrocarburos son:

- Contaminación acústica.- Efecto bioacumulativo del plomo contenido en los carburantes, causante de patologíashumanas graves.

3. Los residuos: 

Una de las características más representativas del petróleo, como producto de consumo, essu capacidad de transformarse en residuo, generalmente poco asumible por los procesosdegenerativos naturales. Además, debido a la diversificación y difusión de su uso, seconstituye en causa determinante indirecta para la producción de cantidades ingentes dedesechos industriales y urbanos. Sus manifestaciones más características son:

- Aceites usados.- Desechos de maquinaria industrial.- Alquitranes y grasas varias.- Desguace de vehículos.- Plásticos y en general todos aquellos productos que proceden directa o indirectamente dela industria del petróleo.- Etc.

I. El Gas Natural: 

Constituye un tipo de energía no renovable, ligado muy directamente a la industria delpetróleo, aunque las consecuencias derivadas de su consumo son menos perjudiciales parael entorno natural. En realidad, debido a su menor impacto, se podría utilizar como unaenergía tránsito, capaz de sustituir con éxito al carbón al petróleo, a corto o medio plazo,hasta alcanzar un óptimo desarrollo y aplicación de las energías limpias. Esto representaríaun freno a la dependencia hacia electricidad y petróleo y una reducción importante en laemisión de contaminantes. Analicemos sus ventajas e inconvenientes:

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1. Ventajas en comparación con otras fuentes energéticas: 

- Barato.- Rendimiento energético mayor.- Suministro permanente que no obliga a almacenamientos ni se arriesga a

desabastecimientos.- Reserva mundial inmensa (superior a la del petróleo).- Menor contaminación directa, debido a que no contiene azufre y la producción de CO 2 esmínima.- Menor contaminación indirecta, pues no necesita transporte por carretera.

2. Inconvenientes: 

- No es una fuente energética renovable.- La instalación de conductos produce impactos ambientales, aunque limitados.- Genera elementos químicos en la combustión, aunque en menor proporción y con menor

incidencia.J. Energía Nuclear: 

La tecnología nuclear constituye actualmente

una espada de Damocles que pende sobre

nuestras cabezas. Es la fuente energética de

mayor poder, aunque no la más rentable. Sus

dos principales problemas son:

- Desechos radiactivos de larga vida.- Alta potencialidad aniquiladora en caso deaccidente.

El estudio de su impacto ambiental debellevarse a cabo, analizando todo el procesode producción de la energía nuclear:

1. Extracción, concentrado y enriquecimiento de Uranio: 

- La extracción del mineral provoca la contaminación por:

Sólidos: estériles de minería, que por su pobre concentración en uranio son desechados,

aunque sean activos.

Líquidos: aguas superficiales y subterráneas, que por procesos de lixiviación (filtración),

arrastran los materiales de la mina.

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Gases: Radón, gas radiactivo, que se libera a la atmósfera una vez abierta la mina y que

entre en contacto directo con los mineros.

- El proceso de concentrado y enriquecimiento se realiza en plantas de tratamiento, quegeneran idénticos desechos que en el proceso de extracción, pero en diferentes

concentraciones. Una vez enriquecido el Uranio, está en disposición de ser utilizado comocombustible en centrales de producción eléctrica nuclear.

2. Producción de energía: 

En este apartado los problemas se plantean desde dos localizaciones:

- Centrales eléctricas nucleares: el proceso nuclear genera una gran cantidad de residuosradiactivos, que deben almacenarse en las dependencias de la misma central y en depósitosespeciales para material radiactivo. Producen contaminación de aguas (con las que serefrigera), tierras y aire.

- Reactores nucleares: constituyen unidades energéticas móviles e independientes,generalmente utilizadas para la propulsión de submarinos y portaaviones de los ejércitos.Su peligro potencial es inmenso:

El riesgo de accidentes obliga a extremar las precauciones en el manejo de estas naves,

pues una colisión, significaría la propagación en el mundo marino de la contaminación

radiactiva.

El funcionamiento de estos reactores implica la producción de residuos contaminados,

que han de ser depositados en algún lugar.

Riesgo de exposiciones a la radiación por parte del personal de las naves, debido a

negligencias o averías.

Posible utilización de material bélico nuclear (después de Hiroshima y Nagashaki, no es

necesario explicar sus posibles efectos).

3. Aplicación en medicina, industria, investigación y transporte: 

De todos es de sobra conocido el tristemente famoso caso del acelerador de partículas en elhospital de Zaragoza. El fallo producido en la bomba de cobalto provocó la muerte de másde 20 personas. Este suceso es lo suficientemente descriptivo, para tomar en consideraciónla potencial peligrosidad de los elementos radiactivos.

Otra aplicación es la utilización, por parte de la industria, de materiales irradiados paraobtener medidas de densidad espesor, etc.

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Los peligros que esconden muchos centros de investigación y experimentación nuclear, sontan variados como el tipo de trabajo que se esté realizando en ellos. Y en la mayoría de lasocasiones desconocidos.

4. Clausura de centros nucleares: 

El problema principal que se plantea a la hora de clausurar estas instalaciones es ¿qué hacercon los residuos radiactivos acumulados durante años?

Lo más corriente es que los residuos de alta actividad de almacenen en piscinas dentro delos recintos de las centrales nucleares y los de baja y media actividad se envíen acementerios nucleares.

En resumidas cuentas, la clausura de centros nucleares suele ser más peligrosa y costosaque su puesta en marcha.

La existencia de las instalaciones nucleares, aparte del peligro potencial de accidente alestilo Chernobil, del peligro de radiación permanente que sufren sus trabajadores, de laliberación a la atmósfera y a las corrientes fluviales de partículas radiactivas, derivadas delfuncionamiento normal de la central, de la producción de residuos radiactivos de larga vida,etc., también produce un freno al desarrollo económico de la zona (aparte del generado porla propia instalación), ya sea por coartar el turismo, por limitar las actividades agrarias oganaderas o por ser el foco y la causa de conflictos sociales.

La manifiesta peligrosidad de esta fuente energética y de las instalaciones que la soportan,es fácilmente observable, si analizamos la excesiva frecuencia en que se produce algún tipode accidente o anomalía, teniendo en cuenta los datos y las estadísticas conocida. Pero,

¿cuantos incidentes no habrán trascendido a la opinión pública por conveniencia de lospoderes políticos y económicos? ¿Cuantas cuestiones desconocemos, debiendo conocerlas?¿Qué consecuencias nos traerá a la larga toda esta historia? Es difícil saberlo.

Las espectaculares consecuencias de un accidente nuclear, como el caso de Chernobil, losdevastadores efectos de los usos bélicos nucleares, el potencial peligro de sabotaje por partede elementos terroristas, la candidatura a objetivo preferente en caso de conflicto bélico y elpartidista e interesado manejo político al que se presta la tecnología y la industria nuclear,debería hacernos desistir de seguir por el camino de la locura atómica, que sólo nos puedellevar al desastre.

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Otros impactos derivados del uso de la energía,

aunque no relacionados con ninguna fuente energética

en concreto, son los derivados del tendido eléctrico:

- Electrocución de animales, sobre todo durante y

después de las lluvias, provocando cortocircuitos yapagones en las poblaciones cercanas.- Choque de aves en pleno vuelo, durante lasnoches y días cubiertos.

(A modo de comprobación estadística, se realizó en la

Comunidad de Madrid, un seguimiento, durante 20 meses a

lo largo de 32 Km de tendido eléctrico, recogiéndose 248

aves afectadas, entre las que se podían contar: 57 ratoneros,

56 cárabos, 45 milanos reales y negros, 21 azores, 7 águilas

imperiales, un buitre negro, un búho real y una cigüeña

negra). 

Como conclusión valga la siguiente reflexión: la manipulación de las fuentes energéticasacentúa la influencia de determinados estratos de poder en las estructuras sociales.Evitemos la dominación sin conciencia, a veces evidente, a veces solapada, pero siempretiránica, sobre los recursos naturales. Entendamos que la puerta del futuro energético delplaneta se abre con tres llaves:

- AHORRO.- EFICIENCIA.- ENERGÍAS LIMPIAS. 

4. EL P.A.C. DE LA ENERGÍA 

Planteamiento de actividades continuadas:

Este apartado constituye una serie de recomendaciones y consejos destinados a corregir loscomportamientos inadecuados, desde el punto de vista del ahorro, y proponer un uso másracional de la energía.

Actualmente, políticos y científicos empiezan a ser conscientes de los problemas queahogan nuestro plantea: contaminación, efecto invernadero, agujero de ozono, etc. Estos y

otros problemas tienen su origen principalmente en el empleo de combustibles fósiles y lasobreexplotación de sistemas de energía contaminantes y perjudiciales para el hombre yentorno.

Es pues necesario tomar medidas a corto plazo que corrijan la peligrosa tendenciadestructiva actual. Hay que fomentar un uso racional y eficaz de la energía y promover elahorro energético y el desarrollo de las "energías limpias" como principales fuentesenergéticas del futuro.

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Pero, en concreto ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie?

SOLUCIONES DEL P.A.C. DE LA ENERGÍA:

* No dejar funcionando cualquier aparato si su rendimiento NO esta siendo

APROVECHADO.* Analizar si realmente se necesitan todos los ELECTRODOMÉSTICOS que hay en casa.Algunos son fastidiosos de manejar, no ahorran trabajo además existen alternativasmanuales totalmente válidas para sustituirlos.

* Existen en el mercado BOMBILLAS fluorescentes de bajo consumo y alto rendimiento,que sustituyen con ventaja a las tradicionales bombillas de filamento. Son más caras pero seamortizan rápidamente.

* Graduar el TERMOSTATO a una temperatura intermedia, subiéndola únicamente si se

siente incomodidad. El exceso de calor perjudica la salud y el bolsillo.* El mejor sistema de calefacción es un buen AISLAMIENTO. Además es el más barato.Por ejemplo: poner cinta aislante bajo puertas y ventanas para evitar corrientes de aire queenfríen el ambiente; también la doble ventana, que es un sistema efectivo, aunque caro. Encualquier caso una pesada cortina puede ser la mejor barrera contra el frío.

Es importante VENTILAR adecuadamente las dependencias y habitaciones para evitar aireviciado y gases contaminantes, sobre todo si la calefacción está basada en la combustión.

* Si se disfruta de calefacción con radiadores fijos existen dos trucos que pueden conseguir

un importante ahorro de energía y de dinero: NO BLOQUEAR la parte frontal de los radiadores con muebles o similares y colocar las

cortinas detrás de los mismos.

Instalar PLACAS DE PAPEL DE ALUMINIO entre la pared y el radiador. Reflejarán el calor

que normalmente absorbe la pared.

* En cuando al transporte, recuerda que:

El medio más económico y seguro es el TRANSPORTE PÚBLICO.

Reducir la VELOCIDAD ahorra combustible, contaminación y algún que otro susto.

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Tercer momento Los sistemas de control de gestión estratégica de lasorganización

Introducción 

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones:

 

1.  Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el esclarecimiento de objetivos, 

 

establecimiento de políticas, fijación de programas  y campañas, determinación de métodos  y 

 

procedimientos específicos y fijación de previsiones día a día.

 

2.  Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades directivas y 

definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en tales unidades operativas.

3.  Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, el personal ejecutivo, el capital, 

 

el crédito  y los demás elementos necesarios para realizar los programas.

4.  Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los responsables de

llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior y sus subordinados.

5.  Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente posible a los

programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a alcanzar estos estándares,

comparar los resultados actuales con los estándares y poner en práctica la acción correctiva cuando

la realidad se desvía de la previsión. (Newman, 1968).

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones deben estar implícitas,

 

aunque la subdivisión que se presenta tenga un carácter puramente analítico y metodológico, ya que

todos se producen de forma simultánea en un período de tiempo dado, y sin atenerse a este orden

 

predeterminado en el cual se presenta. En la actualidad, esta subdivisión la conforman solamente la

planificación, la organización, la dirección y el control, pues se considera que en cualquiera de las

 

restantes, la coordinación es parte de ellas.

Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un papel determinado dentro del

proceso de dirección, complementándose mutuamente y formando un sistema de relaciones de dirección.

 A pesar del papel de cada una, muchos autores se plantean la importancia relativa que tiene la

planificación por sobre las demás.

Los Sistemas de Control de Gestión. Su estructura y funcionamiento. 

Desde la comunidad primitiva, el hombre se ha planteado la necesidad de regular sus acciones  y recursos

en función de su supervivencia como individuoo grupo social organizado. En cualquier caso, existió en

primer momento, un instinto de conservación y con el posterior desarrollo  bio-psico-social, una

 

conciencia de organización que les permitió administrar sus recursos. Surgió así un proceso de regulación

 y definición de actividades que garantizaba:

1.  Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados generalmente por un líder. 

2.  Contar con alimentos, herramientas, tierra  y hasta lugares para la pesca en determinado período

 

del año.

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3.  Conocer exactamente, quién o quiénes eran responsables de una u otra labor.

4.  Detectar alguna falta y las posibles causas.

5.   Actuar ante una situación que atentara en contra de lo que se encontraba previsto.

Con el desarrollo de la sociedad  y de los sistemas de producción influenciados por el desarrollo científico

 

técnico y las revoluciones industriales, la forma de enfrentar situaciones objetivas ha exigido una mayor

profundidad de análisis y conceptos para asumir funciones o desempeñar papeles determinados y mantener al menos un nivel de competencia que permita sobrevivir. Derivados de este proceso surgen

 

ideas y términos como la gestión y todo lo que ella representa.

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las posibilidades reales de una organización

para resolver determinada situación o arribar a un fin determinado. Puede asumirse, como la

"disposición y organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados

esperados". Pudiera generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un

fin determinado.

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta a la extraordinaria

complejidad de los sistemas organizativos que se han ido adoptando, así como a la forma en que el

comportamiento del entorno ha ido modificando la manera en que incide sobre las organizaciones.

 

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar "Control de Gestión", sería imprescindiblela fusión de lo antes expuesto con todo un grupo de consideraciones y análisis correspondientes sobre el

control.

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas que lo caracterizan como un

proceso en el cual las organizaciones deben definir la información y hacerla fluir e interpretarla acorde

con sus necesidades para tomar decisiones.

El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que son:

Fijación de los procedimientos de comparación de los resultados alcanzados con respecto a los

deseados.

 Análisis de las causas de las desviaciones y posterior propuesta de acciones correctoras."

La principal limitante de este enfoque sobre el control radica en que las acciones correctivas se tomaránuna vez ocurrida la desviación (a posteriori), por el hecho de no encontrarse previamente informados y 

preparados para evitar la posible desviación. Uno de los aspectos más importantes que ha de caracterizar

al control como proceso, lo constituye el hecho de que el mismo se diseñe con un enfoque sistémico, por

lo que resulta de gran importancia esclarecer los conceptos a él asociados.

Puede hablarse, entonces, de un Sistema de Control, como un conjunto de acciones, funciones, medios 

 y responsables que garanticen, mediante su interacción, conocer la situación de un aspecto o función de

la organización en un momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ella.

Los sistemas de control (Menguzzato y Renau. 1986, p. 245.) deben cumplir con una serie de requisitos

para su funcionamiento eficiente:

  Ser entendibles.

  Seguir la forma de organización.  Rápidos.

  Flexibles.

  Económicos.

Cada objetivo debe estar debidamente conformado y ajustado a las características del entorno y a las

necesidades objetivas y subjetivas de la organización. El seguimiento de la evolución del entorno permite

reaccionar, y reajustar si es necesario, la forma en que se lograrán esas metas planteadas e incluso

replantearlas parcial o totalmente. Para lograrlo es necesario que el Sistema de Control funcione de tal

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forma que permita obtener la información necesaria y en el momento preciso. Debe permitir conocer qué

está sucediendo alrededor y tomando como base las vías escogidas para llegar al futuro (Estrategias),

conocer la reacción a esos cambios externos. Muchas veces, los cambios externos exigen cambios internos

 y se hace imprescindible conocer cómo y cuándo cambiar.

Los Cuadros de Mando. 

El Cuadro de Mando o Balanced Scorecard o Tablero de Comando es un método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas control de gestión. Se desarrolla desde la base

hasta los niveles más altos de dirección. Todos los departamentos tributan el comportamiento de sus

indicadores en tableros de mando particulares, estos recorren y se adaptan a la necesidad de información

de los distintos niveles superiores hasta llegar a un punto (persona) encargado de clasificar toda la

información en dependencia de las necesidades de información de la alta dirección para la toma de

decisiones. Todo el proceso se desarrolla mediante sistemas automatizados que permiten a la

información recorrer todos los puntos donde se necesite utilizarla o enriquecerla.

El propósito será centrarse en una jerarquía organizacional muy concreta. Dicha jerarquía, será la base de

lo que se analizará como Pirámide de Cuadro de Mando. Esta pirámide, estará compuesta por un Cuadro

de Mando para el nivel de responsabilidad superior, otros inmediatamente inferiores que se encuentran

estrechamente vinculados a éste y, en los niveles de responsabilidad de menor incidencia.

La Dirección General o el Consejo de  Administración  junto con las Direcciones Funcionales, como niveles

más importantes de la estructura jerárquica, tendrán un papel mucho más relevante con respecto a la

función de Planificación. Por otra parte, en lo relativo a la función de Control, la llevará a cabo

fundamentalmente desde una perspectiva estratégica.

Las etapas de Ejecución y Control, pero ya en este caso con un ámbito temporal no superior al año, serán

desempeñadas por los niveles medios e inferiores de la pirámide. En este caso, Direcciones y 

Subdirecciones Funcionales.

 Algunas de las ventajas que ofrece esta herramienta son:

  Facilitar el proceso de toma de decisiones.

  Instrumento de acción a corto y largo plazo, de implantación rápida.

  Incluye tanto variables cuantitativas, monetarias y no monetarias, como cualitativas.

  Conjuga las orientaciones operativas y estratégicas.

  Proporciona información normalizada y sistematizada, en tiempo oportuno y con la periodicidad

adecuada